СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕПЫЛЯЩЕГО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ Российский патент 1997 года по МПК C01D3/26 

Описание патента на изобретение RU2085490C1

Изобретение относится к технологии получения мелкозернистого хлористого калия и способствует улучшению физико-механических свойств продукта, а именно пылимости и текучести.

Известен способ кондиционирования тонкодисперсного хлористого калия [1] получаемого из циклонной пыли системы пылегазоулавливания сушильного отделения, путем обработки его в турболопастном смесителе с антислеживателем (ферроцианидом калия) и пылеподавителем (полигликолем).

Недостатком этого способа является то, что ферроцианид калия, являясь разрыхлителем, вдвое снижает эффективность действия пылеподавителя.

Наиболее близким к предлагаемому является способ получения хлористого калия [2] кондиционированием его со специальными реагентами -пылеподавителями с антислеживателями.

Недостатком этого способа является то, что обработанный известным способом мелкозернистый хлористый калий, содержащий более 15% класса крупности менее 0,1 мм, не соответствует по показателю пылимости требованиям потребителя (ТУ 113-13-40-90).

Целью изобретения является улучшение физико-механических свойств мелкозернистого хлористого калия, а именно пылимости и текучести.

Поставленная цель достигается тем, что мелкозернистый хлористый калий классифицируют по классу крупности 0,1 0,2 мм на мелкую и крупную фракции, раздельно кондиционируют крупную фракцию с реагентами пылеподавителями и антислеживателями, мелкую фракцию кондиционируют с пылеподавителем, а затем крупная и мелкая фракции перемешиваются методом многократной пересыпки.

Пример 1
Концентрат KCl сушится в трубе-сушилке (ТС). Выгрузку ТС кондиционируют с антислеживателем ЖСК, ферроцианидом калия (при расходе 70 г/т) и пылеподавителем ПЭГ, кубовыми остатками производства ди-и-триэтиленгликоля (при расходе 2,5 л/т). Циклонную пыль системы пылегазоочистки ТС кондиционируют в турболопастном смесителе с пылеподавителем ПЭГ (при расходе 11 12 л/т). Затем крупная фракция (выгрузка ТС) и мелкая фракция (циклонная пыль системы пылегазоулавливания ТС), составляющая 10 12% от питания ТС, собираются на один конвейер и перемешиваются при транспортировке на склад в местах перегрузки продукта с конвейера на конвейер.

В результате раздельного кондиционирования получаются следующие продукты (см. табл. 1)
Получаемый таким способом продукт имеет показатель пылимости на порядок лучше по сравнению с известным способом [2] а также удовлетворительный показатель угла естественного откоса, характеризующего текучесть продукта.

Пример 2
Концентрат КИ сушится в трубе-сушилке. Выгрузка ТС дополнительно обеспечивается в пневмоклассификаторе по классу крупности 0,1 мм. Обеспыленный продукт, т.е. выгрузка пневмоклассификатора, кондиционируется с антислеживателем ЖСК (при расходе 80 г/т) и с пылеподавителем ПЭГ (при расходе 0,7 л/т). Объединенный циклонный продукт системы пылегазоулавливания ТС и пневмоклассификатора кондиционируют с пылеподавителем ПЭГ (при расходе 13 л/т). Затем крупная фракция (выгрузка пневмоклассификатора) и мелкая фракция (объединенный циклонный продукт) подаются на один контейнер и перемешиваются при транспортировке на склад в местах перегрузки продукта с конвейера на конвейер.

В результате промышленных испытаний описанной технологии обеспыливания и раздельного кондиционирования получены следующие продукты (см. табл. 2)
Пример 3
Технологическая схема аналогична описанной в примере 2. Отличие состоит в способе перемешивания мелкого и крупного продуктов. Для перемешивания продуктов установлен шнековый смеситель. Влияние способа перемешивания на физико-механические свойства готового продукта по данным лабораторных испытаний представлено в табл. 3
Испытания показали, что тщательное перемешивание обеспыленного и циклонного продуктов вдвое увеличивает пылимость готового продукта, поэтому перемешивание рекомендуется проводить методом многократной пересыпки.

Таким образом, предлагаемый способ кондиционирования хлористого калия позволяет получить непылящий KCl, соответствующий ТУ 113-13-40-90, при содержании фракции крупностью минус 0,1 мм свыше 15%
Появляется возможность реализации потребителю относительно мелкого KCl, содержащего свыше 15% фракций крупностью минус 0,1 мм.

Предлагаемый способ является способом утилизации мелких фракций хлористого калия.

Похожие патенты RU2085490C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕПЫЛЯЩЕГО МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ 1993
  • Давыдов А.В.
  • Коновалов В.И.
  • Сабурова Л.В.
  • Софьин А.К.
  • Фролов Н.П.
RU2057102C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ 2017
  • Титков Станислав Николаевич
  • Матвеев Владимир Иванович
  • Котляр Евгений Константинович
  • Шкуратский Дмитрий Николаевич
RU2652256C1
СПОСОБ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ХЛОРИДА КАЛИЯ 1994
  • Сквирский Л.Я.
  • Чистяков А.А.
  • Вахрушев А.М.
  • Софьин А.К.
  • Козел З.Л.
  • Скарюкина Н.А.
RU2083630C1
СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ 2020
  • Пойлов Владимир Зотович
  • Алиферова Светлана Николаевна
  • Потапов Игорь Сергеевич
  • Кузьминых Константин Геннадьевич
RU2742656C1
СПОСОБ ГИДРОФОБИЗАЦИИ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ 1997
  • Чернов В.С.
  • Энтентеев А.З.
  • Вахрушев А.М.
  • Чуянов В.Г.
  • Софьин А.К.
RU2116993C1
СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ 1995
  • Сквирский Л.Я.
  • Фролов Н.П.
  • Чернова С.А.
  • Альжев И.А.
  • Килин М.Л.
RU2079476C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ 1999
  • Сафрыгин Ю.С.
  • Букша Ю.В.
  • Осипова Г.В.
  • Тимофеев В.И.
  • Терентьева Г.И.
  • Поликша А.М.
  • Чистяков А.А.
  • Коноплев Е.В.
  • Гнип В.А.
  • Махнев В.Б.
  • Фролов Н.П.
  • Альжев И.А.
RU2157356C1
СПОСОБ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 1992
  • Сквирский Леонид Яковлевич
  • Чистяков Алексей Алексеевич
  • Михайлова Ирина Александровна
  • Козел Зоя Леонидовна
RU2043386C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АГЛОМЕРИРОВАННОГО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ 2001
  • Букша Ю.В.
  • Перминов Л.М.
  • Дерябин П.А.
  • Фролов С.Б.
  • Гержберг Ю.И.
RU2213078C2
СПОСОБ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ 1995
  • Сквирский Л.Я.
  • Козел З.Л.
  • Сабиров Р.Х.
  • Чернов В.С.
  • Фролов Н.П.
  • Вахрушев А.М.
RU2106380C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 085 490 C1

Реферат патента 1997 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НЕПЫЛЯЩЕГО ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ

Использование: в технологии получения мелкозернистого хлористого калия. Сущность изобретения: улучшение физико-механических свойств мелкозернистого хлористого калия. Поставленная цель достигается тем, что мелкозернистый хлористый калий классифицируют по классу крупности 0,1 - 0,2 мм на мелкую и крупную фракции, раздельно кондиционируют крупную фракцию с реагентами - пылеподавителями и антислеживателем, мелкую фракцию кондиционируют с пылеподавителем, а затем крупная и мелкая фракции перемешиваются методом многократной пересыпки. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Формула изобретения RU 2 085 490 C1

1. Способ получения мелкозернистого хлористого калия, включающий сушку и кондиционирование продукта, отличающийся тем, что хлористый калий классифицируют по классу крупности 0,1 0,2 мм на мелкую и крупную фракции, раздельно кондиционируют крупную фракцию с реагентами пылеподавителем и антислеживателем, мелкую фракцию кондиционируют с пылеподавителем, а затем крупную и мелкую фракции перемешивают методом многократной пересыпки. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что высушенный хлористый калий дополнительно обеспыливают в пневмоклассификаторе по классу крупности 0,1 мм.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2085490C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Способ кондиционирования хлористого калия крупностью менее 0,2 мм 1991
  • Давыдов Александр Валерианович
  • Коновалов Владимир Иванович
  • Сабурова Лариса Владимировна
  • Лимкин Владимир Анатольевич
  • Чистяков Алексей Алексеевич
  • Энтентеев Альтаф Зинатуллович
SU1794056A3
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Способ кондиционирования хлористого калия 1987
  • Сквирский Леонид Яковлевич
  • Титков Станислав Николаевич
  • Козел Зоя Леонидовна
  • Чистяков Алексей Алексеевич
  • Вахрушев Анатолий Михайлович
SU1520006A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

RU 2 085 490 C1

Авторы

Давыдов А.В.

Коновалов В.И.

Сабурова Л.В.

Поликша А.М.

Энтентеев А.З.

Даты

1997-07-27Публикация

1995-03-06Подача